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公开(公告)号:CN120009151A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510474272.3
申请日:2025-04-16
Applicant: 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心) , 中能化江苏地质矿产设计研究院有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种盐岩岩心样品的渗透率测试方法,包括:S1:使用钻孔取芯机对块状盐岩进行钻取取芯,得到岩心样品;S2:利用3D打印技术,按照渗透率测试仪器的样品槽的内部尺寸,打印一个中空的样品模具,使得样品模具的内部尺寸等于样品槽的内部尺寸;S3:将岩心样品装入样品模具内部的中央,在岩心样品与样品模具内壁之间注入浇注料;待浇注料固化后,在岩心样品外侧形成保护层;去除样品模具,再去除岩心样品分别面对测试气体输入管和输出管的两端的全部或部分保护层,得到样品块;S4:将样品块放入渗透率测试仪器的样品槽中,测试气体分别从岩心样品两端的裸露在外的部分输入和输出,进行渗透率测试。
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公开(公告)号:CN119989836A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510474257.9
申请日:2025-04-16
Applicant: 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心) , 中能化江苏地质矿产设计研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及层状盐岩溶腔长期封存CO2的渗透情况的动态预测方法,包括:S1:设置本预测方法的理性条件,并收集盐岩的勘探数据;S2:在考虑滑脱效应的基础上,利用盐岩的孔隙度与渗透率的关系,得到渗透率方程,渗透率方程表示气体有效渗透率与盐岩中CO2的压力和温度的关系;S3:确定CO2气体的渗流速度公式,渗流速度公式表示渗流速度与盐岩中CO2的气体有效渗透率、压力和温度的关系;S4:将勘探数据代入上两步最终得到的渗透率方程和渗流速度方程中,在盐岩中气体压力、气体有效渗透率、渗流速度三个参数之间进行迭代计算,再结合有限元分析的方法,进而确定盐岩溶腔内CO2向溶腔外扩散渗流的动态变化过程的情况。
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公开(公告)号:CN119877996A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411492517.7
申请日:2024-10-24
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心)
Abstract: 本申请提供一种用于页岩气开采的多角度钻孔设备,属于页岩气开采设备技术领域,解决了现有钻孔设备通常难以实现急转弯钻孔以及难以调整钻进方向的问题。其中,用于页岩气开采的多角度钻孔设备包括:中空的主体部,沿第一方向延伸,具有沿第一方向的第一端和第二端;多个钻孔机构,沿主体部的周向,均布设置于第一端;钻孔机构包括支架、偏轴钻头、钻头驱动组件和方向调节组件;支架与第一端绕参考轴线可转动连接,参考轴线与主体部的周向相切;方向调节组件驱动支架相对第一端转动;偏轴钻头与支架可转动连接,钻头的轴向与支架的延伸方向倾斜;钻头驱动组件驱动偏轴钻头相对支架转动。本申请能够调整钻孔方向,实现了急转弯钻孔。
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公开(公告)号:CN119746813A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411743417.7
申请日:2024-11-30
Applicant: 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心)
Abstract: 本发明涉及废物利用技术领域,具体是一种煤基固废高效转化制备高性能吸附材料的方法。本发明通过将煤基固废转化为高性能吸附材料,有效减少了这些废弃物对环境的污染,实现了废物的资源化利用。本发明不仅减少了填埋和堆放带来的土壤和水体污染风险,还节约了大量土地资源。此外,通过将这些废弃物转化为有价值的材料,促进了循环经济的发展,为环境保护和可持续发展做出了积极贡献。本发明制备的高性能吸附材料具有高吸附容量和快速吸附速率,可广泛应用于工业废气处理和水体净化等领域,具有显著的经济效益。低成本的煤基固废作为原料,降低了生产成本,使得吸附材料在市场上具有竞争力。
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公开(公告)号:CN119410385A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411743426.6
申请日:2024-11-30
Applicant: 中能化江苏地质矿产设计研究院有限公司
IPC: C10B53/08
Abstract: 本发明涉及废弃物资源化利用领域,具体为一种煤基固废与生物质共热解制备生物炭的方法。本发明通过煤基固废与生物质的共热解,能有效提高能源的转化效率。相比于单独热解,共热解过程中生物质的挥发分和煤的半焦之间的交互作用能够促进热解反应,提高热解产物的热值,从而提升能源的利用效率。本发明方法通过将煤基固废与生物质共热解,减少了因单独处理这些废弃物而产生的环境污染。共热解过程中,生物质的挥发分能够催化煤的热解,减少焦炭的形成,同时降低污染物如CO2、SOx和NOx的排放,减少化学成分的释放,对环境友好。
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公开(公告)号:CN119164824A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411123628.0
申请日:2024-08-15
Applicant: 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心)
Abstract: 本发明公开了一种页岩气提纯取样装置,原页岩气经过脱酸处理、过滤除杂处理、加热处理、储存处理,由储存罐连接提纯取样装置、对原页岩气进行膜渗透取样,提纯取样装置至少为一级,且每一级的提纯取样装置采样串联连接,每一级的提纯取样装置包括气体前仓、过滤仓,气体前仓的一侧与过滤仓密封安装、并通过螺栓固定,通过汇聚出口汇总输出连通下一级的气体前仓的进口端一,实现多级渗透提纯处理,最终获得纯度较高的甲烷体积数据,在与原页岩取样块的体积比值,获取原页岩取样块中实际页岩气的含量,以提高取样的数据精准度。
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公开(公告)号:CN118598615A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410860158.X
申请日:2024-06-28
Applicant: 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心)
IPC: C04B28/04 , C04B111/70
Abstract: 本发明涉及矿山固废资源化利用领域,具体涉及一种自燃煤矸石基低强度注浆材料及其制备方法,包括以下原料制成:自燃煤矸石、电石渣、粉煤灰、脱硫石膏和复合硅酸盐水泥,所述自燃煤矸石、粉煤灰和复合硅酸盐水泥的质量配比为5:2:3或5:3:2,所述电石渣的添加量为固体总质量的9‑10%。本发明能够部分替代水泥的成本低廉、性能稳定、符合灌注要求的注浆材料,不仅可以提高自燃煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏和电石渣等固废的综合利用率,且可以大幅降低矿产开采等相关企业充填注浆成本。
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公开(公告)号:CN118549201A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410369013.X
申请日:2024-03-28
Applicant: 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心)
Abstract: 本发明涉及气体收集与测定领域,具体涉及一种岩石中气体收集与测定系统,包括带开关阀门的高密闭样品罐、恒温箱、真空泵、异型水银真空压力计、吸气瓶、高真空集气瓶、量管、水准瓶、下口放水瓶、T型三通活塞、L型两通活塞,三通阀、两通阀等各部件由硅胶管连接,所有部件均固定在不锈钢框架上。本发明通过固态样品置于带开关阀门的高密闭样品罐内,在设定温度下,通过真空泵将固态样品逸出的气体收集于吸气瓶中;打开量管的下出水口,通过水的重力作用,吸气瓶中的气体转移到量管内;通过水准瓶,可准确读取室内温度大气压的条件下的气体体积,通过集气袋或者进样针二次收集气体,可进一步的做该气体的组分分析测试。
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公开(公告)号:CN118464547A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410567709.3
申请日:2024-05-09
Applicant: 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心)
Abstract: 本发明涉及气体真空法收集测量领域,具体涉及一种双通道真空法逸出气体分析测量系统,包括不锈钢框架,所述不锈钢框架的内底部连接设有真空泵和溶液缸,所述不锈钢框架的上端连接设有下口放水瓶,且所述下口放水瓶与真空泵、溶液缸之间连接设有两组气体收集组件。本发明通过两组气体收集组件的使用,可同时对两组样品进行操作,从而能大大提高工作效率;通过恒温箱的设计,使本发明的应用更为广泛;通过下口放水瓶的设计,可避免人工注水等繁琐操作;通过在末端乳胶管处样品进一步收集的设计,增加了样品的进一步分析测试方式的灵活性,同时也大大提高了结果的准确性;通过在集气瓶底部设计“L”型两通活塞的设计,方便集气瓶内积留液体的去除。
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公开(公告)号:CN111549918B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010411434.6
申请日:2020-05-15
Applicant: 中能化江苏地质矿产设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了建筑保温系统安装技术领域的一种保温系统安装用厚度垫块,包括建筑墙体模具、墙体、突出件模具、突出件、紧固环、固定螺栓、侧板、预留钢结构和钢筋笼,所述预留钢结构套设在钢筋笼内腔,所述钢筋笼设置在突出件模具内腔,所述钢筋笼与建筑墙体模具内腔的支撑钢结构固定连接,所述建筑墙体模具右侧与突出件模具左侧相通,所述墙体和突出件模具通过混泥土浇筑一体成型在建筑墙体模具和突出件模具内,墙体和突出件模具通过混泥土浇筑一体成型,连接牢靠,钢筋笼的设置可提高突出件的负载性能,预留钢结构环向外壁可设置倒刺,增大与混凝土的接触面积,从而提高与预留钢结构的抗拉性能,使得固定在其外侧的保温系统连接更加牢固。
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